exercices de colle ATS. Colle 1 :

Documents pareils
Travaux dirigés de magnétisme

Interaction milieux dilués rayonnement Travaux dirigés n 2. Résonance magnétique : approche classique

À propos d ITER. 1- Principe de la fusion thermonucléaire

MATIE RE DU COURS DE PHYSIQUE

G.P. DNS02 Septembre Réfraction...1 I.Préliminaires...1 II.Première partie...1 III.Deuxième partie...3. Réfraction

F = B * I * L. Force en Newtons Induction magnétique en teslas Intensité dans le conducteur en ampères Longueur du conducteur en mètres

Sujet. calculatrice: autorisée durée: 4 heures

Contrôle non destructif Magnétoscopie

THEME 2. LE SPORT CHAP 1. MESURER LA MATIERE: LA MOLE

Module d Electricité. 2 ème partie : Electrostatique. Fabrice Sincère (version 3.0.1)

Electricité. Electrostatique

Electrotechnique. Fabrice Sincère ; version

SUJET ZÉRO Epreuve d'informatique et modélisation de systèmes physiques

Exercice 1. Exercice n 1 : Déséquilibre mécanique

Contenu pédagogique des unités d enseignement Semestre 1(1 ère année) Domaine : Sciences et techniques et Sciences de la matière

Mathématiques et petites voitures

Introduction à l'electromagnétisme

10 leçon 2. Leçon n 2 : Contact entre deux solides. Frottement de glissement. Exemples. (PC ou 1 er CU)

LES APPAREILS A DEVIATION EN COURANT CONTINU ( LES APPREILS MAGNETOELECTRIQUES)

«LES ALTERNATEURS DE VOITURES»

Enoncé et corrigé du brevet des collèges dans les académies d Aix- Marseille, Montpellier, Nice Corse et Toulouse en Énoncé.

Chapitre 7. Circuits Magnétiques et Inductance. 7.1 Introduction Production d un champ magnétique

PHYSIQUE Discipline fondamentale

A. Optique géométrique

Site : mail : mennier@isnab.fr SUJET ES - session 2003 Page 1 68-(7(6VHVVLRQ

- I - Fonctionnement d'un détecteur γ de scintillation

Les calculatrices sont autorisées

L électricité et le magnétisme

PHYSIQUE-CHIMIE. Partie I - Spectrophotomètre à réseau

Solutions pour la mesure. de courant et d énergie

Intégrales doubles et triples - M

!!! atome = électriquement neutre. Science et technologie de l'environnement CHAPITRE 5 ÉLECTRICITÉ ET MAGNÉTISME

U-31 CHIMIE-PHYSIQUE INDUSTRIELLES

Notice d Utilisation du logiciel Finite Element Method Magnetics version 3.4 auteur: David Meeker

PROBLEME(12) Première partie : Peinture des murs et du plafond.

Chapitre 2 : Caractéristiques du mouvement d un solide

Mécanique : Cinématique du point. Chapitre 1 : Position. Vitesse. Accélération

Cours d Electromagnétisme

M HAMED EL GADDAB & MONGI SLIM

Calcul intégral élémentaire en plusieurs variables

Problèmes sur le chapitre 5

Programmes des classes préparatoires aux Grandes Ecoles

TSTI 2D CH X : Exemples de lois à densité 1

Chapitre I- Le champ électrostatique. I.1.1- Phénomènes électrostatiques : notion de charge électrique

Chapitre 2 Les ondes progressives périodiques

Sujet. calculatrice: autorisée durée: 4 heures

Q6 : Comment calcule t-on l intensité sonore à partir du niveau d intensité?

AC AB. A B C x 1. x + 1. d où. Avec un calcul vu au lycée, on démontre que cette solution admet deux solutions dont une seule nous intéresse : x =

Les Angles. I) Angles complémentaires, angles supplémentaires. 1) Angles complémentaires. 2 Angles supplémentaires. a) Définition.

Les Conditions aux limites

Si deux droites sont parallèles à une même troisième. alors les deux droites sont parallèles entre elles. alors

Théorie : Introduction

BTS BAT 1 Notions élémentaires de chimie 1

Chafa Azzedine - Faculté de Physique U.S.T.H.B 1

Électricité. 1 Interaction électrique et modèle de l atome

ANALYSE SPECTRALE. monochromateur

Cours de Mécanique du point matériel

document proposé sur le site «Sciences Physiques en BTS» : BTS AVA 2015

STATIQUE GRAPHIQUE ET STATIQUE ANALYTIQUE

DIFFRACTion des ondes

COMPOSITION DE PHYSIQUE ET SCIENCES DE L INGÉNIEUR. Lecteurs optiques numériques

Champ électromagnétique?

Chapitre 7: Dynamique des fluides

Utilisation des matériaux magnétostrictifs filaires comme capteurs de mesure de champ magnétique

Unités, mesures et précision

Chapitre 02. La lumière des étoiles. Exercices :

Différents types de matériaux magnétiques

Modélisation semi-analytique d'un système de CND-CF pour la caractérisation d'un défaut dans la structure d'un matériau conducteur

Activités numériques [13 Points]

Calcul matriciel. Définition 1 Une matrice de format (m,n) est un tableau rectangulaire de mn éléments, rangés en m lignes et n colonnes.

I - Quelques propriétés des étoiles à neutrons

DM n o 8 TS Physique 10 (satellites) + Chimie 12 (catalyse) Exercice 1 Lancement d un satellite météorologique

Chapitre 1 - Les circuits électriques

315 et 495 sont dans la table de 5. 5 est un diviseur commun. Leur PGCD n est pas 1. Il ne sont pas premiers entre eux

Caractéristiques des ondes

Chapitre 0 Introduction à la cinématique

NOTICE DOUBLE DIPLÔME

Chapitre IV- Induction électromagnétique

LES LOIS PHYSIQUES APPLIQUÉES AUX DEUX-ROUES : 1. LA FORCE DE GUIDAGE

CARACTERISTIQUE D UNE DIODE ET POINT DE FONCTIONNEMENT

P R O PA G AT I O N & C O U L E U R S

TP 3 diffusion à travers une membrane

Cours d électricité. Circuits électriques en courant constant. Mathieu Bardoux. 1 re année

B. Les ions : Quand un atome perd un de ses électrons il est appelé ion.

Examen d informatique première session 2004

CNC corrigé

Neu. Technique d installation / de surveillance. VARIMETER RCM Contrôleur différentiel type B IP 5883

Corrigé Exercice 1 : BRIDE HYDRAULIQUE AVEC HYPOTHÈSE PROBLÈME PLAN.

CHAPITRE XIII : Les circuits à courant alternatif : déphasage, représentation de Fresnel, phaseurs et réactance.

Propriétés électriques de la matière

TOUT CE QU IL FAUT SAVOIR POUR LE BREVET

4.14 Influence de la température sur les résistances

Le véhicule électrique

COLLECTION SAWD. Cours de Physique seconde S. Wahab DIOP. M. Serigne Abdou Wahab Diop Lycée Seydina Limamoulaye

Quantité de mouvement et moment cinétique

Résonance Magnétique Nucléaire : RMN

REFORME LMD SCIENCES APPLIQUEES & TECHNOLOGIES PROPOSEES PAR LA COMMISSION NATIONALE SECTORIELLE EN SCIENCES APPLIQUEES & TECHNOLOGIES

FUSION PAR CONFINEMENT MAGNÉTIQUE

Test : principe fondamental de la dynamique et aspect énergétique

Magnétisme - Electromagnétisme

Transcription:

Colle 1 : 1) Magnétostatique. L On désigne par L la longueur entre S et les spires (voir figure). 1. Donner la relation entre z et L, puis la relation entre z et r. r z 2. On désigne par dn le nombre de spires dont le cote est comprise entre z et z+dz. On considère que ces dn spires ont la même circonférence et qu'elles créent le même champ magnétique. Exprimer dn en fonction de dz, a et α. 3. En déduire le nombre total de spire N en fonction de a, r1, r2 et α. 4. Retrouver l'expression du champ magnétique B (r) crée par une spire circulaire de rayon r parcourue par un courant I et vue sous un angle α sur l'axe de la spire au point S. 5. En déduire le champ magnétique B crée par toutes les spires en S. 2) Principe du haut-parleur : Un haut-parleur électromagnétique est constitué d un aimant permanent de forme particulière, et d une bobine parcourue par un courant et pouvant coulisser sur l un des pôles de l aimant. La bobine est solidaire d une membrane M.( voir schéma ci-contre). On suppose que le courant dans la bobine est continu. - Représenter par un vecteur le champ magnétique existant au niveau des conducteurs. - En déduire la direction et le sens des forces électromagnétiques exercées sur chaque spire de la bobine - Quel est l effet de ces forces sur la membrane M? En réalité, le courant appliqué à la bobine est variable. - Quel est l effet de ce courant sur la membrane? - Pourquoi obtient-on un son? 09/01/12 1/6 colle15.odt

Colle 2 : 1) magnétostatique : champ magnétique dans un câble coaxial. 2) Magnétostatique : rails de Laplace. A l instant t = 0, on ferme l interrupteur. a) Calculer le courant I 0 circulant dans le circuit à l instant t = 0. Déterminer les caractéristiques de la force magnétique F s appliquant sur la barre AB (direction, sens, norme,...). Sous l effet de la force magnétique, la barre est mise en mouvement. A l instant t, elle se déplace à la vitesse v. b) A l'aide de la loi de Faraday, montrer que la fem induite e peut s'écrire : e = - B ext. L. v. En déduire le courant I dans le circuit ainsi que le courant induit i. En fin d accélération, la barre atteint une vitesse limite vmax. c) Que vaut alors F? (en suppose qu il n y a pas de frottement). En déduire I, i et vmax. A.N. : E = 6 V, r = 1 Ω, Bext = 1,5 T et L = 20 cm. 09/01/12 2/6 colle15.odt

Colle 3 : 1) effet Hall. Un fin ruban de cuivre de a = 1,5 cm de large et de b = 1,25 mm d'épaisseur est placé perpendiculairement à un champ magnétique de B = 1,75 T. Le ruban est parcouru dans sa longueur par un courant de 100 A. a) expliquer qualitativement le principe de l'effet Hall. b) On suppose que chaque atome de Cuivre ne possède qu'un seul électron libre. Calculer le nombre n d'électrons libres par m 3, puis la charge ρ par unité de volume. c) On rappelle que le vecteur densité de courant j est relié à la vitesse des électrons par la formule : j=ρ. v où v est la vitesse de déplacement des électrons. En exprimant le vecteur de eux manières différentes, montrer que : v= I a.b.n.e d) calculer alors la vitesse des électrons. e) exprimer le champ électrique transversal E dû à l'effet Hall et calculer sa valeur numérique. f) Calculer alors la différence de potentiel de Hall U. g) Donner deux exemples d'utilisation de l'effet Hall. I On donne: masse volumique du cuivre 8800 kg/m 3. Cu = 63,6 g.mol -1. e = - 1,6.10-19 Coulomb. Nombre d'avogadro : N = 6.023.10 23 mol -1. On suppose que chaque atome de cuivre possède 1 électron libre. 09/01/12 3/6 colle15.odt

Colle 4: 1) magnétostatique première partie : champ magnétique crée par un fil rectiligne infini parcouru par un courant. A l'aide du théorème d'ampère, exprimer le champ magnétique B, crée par un fil rectiligne infini d'axe Oz parcouru par un courant I, en un point M situé à une distance r de l'axe Oz. 2) Magnétostatique deuxième partie: flux de B à travers une surface. On place un cadre rectangulaire de coté 2.a et b à une distance c du dispositif précédent. Le cadre peut tourner autour d'un axe XX' parallèle à Oz. Dans sa position initiale, le plan du cadre contient ZZ' et on note l'angle mesurant la rotation du cadre autour de XX' est = 0. Exprimer le flux Φ1 envoyé dans ce cadre par B lorsque = 0 et le flux Φ2 envoyé dans ce cadre par B lorsque = 90. Exprimer alors Φ2 Φ1 09/01/12 4/6 colle15.odt

Colle 5: 1) magnétostatique : calcul de champs. 09/01/12 5/6 colle15.odt

1) magnétostatique : calcul de champ. élève n 6 : Exprimer, à l'aide de la loi de Biot et Savard le champ magnétostatique créé par un solénoïde comportant n spires circulaires de rayon R par unité de longueur, d axe (Ox), parcouru par un courant d intensité I, en un point M de l axe, les faces du solénoïde étant vues depuis ce point sous les angles α1 et α2. Traiter le cas du solénoïde infini. 2) Magnétostatique : spire carrée:. 09/01/12 6/6 colle15.odt